沈阳化工研究院中间体可转让项目样本

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FDA、OECD与我国CFDA的GLP比较

FDA、OECD与我国CFDA的GLP比较

FDA、OECD与我国CFDA的GLP比较宁静【摘要】本文希望通过对FDA、OECD及CFDA GLP的异同比较,为国内外关于试验方法和技术上的交流提供方便,希望我国早日实现与国际上研究数据的相互认可.【期刊名称】《化工中间体》【年(卷),期】2017(000)006【总页数】2页(P171-172)【关键词】FDA;OECD;CFDA;GLP;比较【作者】宁静【作者单位】沈阳化工研究院有限公司安全评价中心辽宁 110141【正文语种】中文【中图分类】T实施良好实验室规范(Good Laboratory Practice,简称GLP)准则的目的就是提高试验数据的质量和正确性,以便确定化学品和化学产品的安全性。

制定和实施GLP的目的让业界了解管理机构的期望和要求,提供一个业界统一实施标准,改进了研究的总体质量,为便于国内和国外关于试验方法和技术上的交流,现将FDA、中国CFDA及OECD GLP(以下分别简称FDA、CFDA、OECD)进行以下粗浅的比较:1.适用范围:我国CFDA适用于人用的药品;OECD适用于人用药物、杀虫剂、化妆品、动物用药、食品和饲料添加剂、工业化学产品;FDA适用于食品、染料、动物食品添加剂、人用药和动物用药、人用医疗器械、生物制品以及电子产品。

从适用范围看FDA的适用范围更加广泛,同时FDA也是最早以保护消费者为主要职能的联邦机构之一。

2.法律地位:FDA和我国CFDA是法规,且FDA是强制执行的法规;而OECD是原则,不是强制执行的。

3.配套文件:FDA和我国CFDA都是单本文件, CFDA有配套文件, FDA没有配套文件。

OECD是系列文件,现在共有18个系列文件。

4.项目管理:CFDA与OECD均需要提前进行认证,只有进行提前认证并且通过后,才可以开展相关试验,而FDA是无提前认证的。

5.被检单位的选择:CFDA以定期检查为主,还会对已经通过认证的机构进行不定期的飞行检查;OECD是定期对已经通过认证的单位进行检查,通常每两年一次;而FDA是以风险为基础,不定期的检查。

农药中间体产业发展历程(五)

农药中间体产业发展历程(五)

3.2.2 其他吡啶合成工艺(1) 汉斯吡啶合成法 两步串联的汉斯吡啶合成法是最普遍流行的吡啶合成策略之一,首先经过伪四组分(两当量1,3-二羰基化合物衍生物,醛和铵盐)的一锅法合成中间体1,4-二氢吡啶(DHP),再将其氧化生成相应的吡啶衍生物(图83)。

在1998年,Cotterill等人报道了在微波照射的条件下用皂土、链状或环状的1,3-二羰基化合物、醛还有硝酸铵成功合成了多种吡啶衍生物的反应(图84)。

在这个条件下,这些铵盐产生的硝酸作为DHP的氧化剂,无需额外添加氧化剂,但是这个反应没有明显的区域选择性,适合生产一些对称和不对称吡啶,并且后续复杂的分离过程也决定了该反应只能适用于组合化学。

农药中间体产业发展历程(五)吴剑1 李钟华2 1 贵州大学 2 中国农药工业协会图83 汉斯吡啶合成法合成吡啶图84 醛和硝酸铵合成多种吡啶衍生物Wang等人在2012年报道了一种合成无取代嘧啶二酮衍生物的多组分汉斯吡啶合成法,该方法用6-氨基尿嘧啶、1,3-茚二酮、芳香醛和三乙基苄基氯化铵(TEBAC)在水为溶剂的条件下实现,已有报道证实产物是一种新型的阴离子受体。

当反应芳香醛换成甲醛时,就可以得到4-位无取代的多元环吡啶,医学上已经证明,这种结构可以促进拓扑异构酶靶向药物的作用,具有广泛的生物学前景(图85)。

图85 6-氨基尿嘧啶、1,3-茚二酮、芳香醛合成嘧啶二酮衍生物(2)齐齐巴宾反应 在1906年,齐齐巴宾发现了一种新的伪四组分吡啶工艺路线。

通过3当量烯醇化醛和1当量的铵盐为原料反应得到目标吡啶产物(图86)。

该反应条件比较苛刻,需要高压环境,并且伴有许多副产物的出现。

这是此反应的首次提出,后续随着化学家的不断探索,该方法在不断演变完善。

在2012年,Yu等用二苯胺三氟甲磺酸盐(DPAT)作为催化剂完成了齐齐巴宾吡啶合成。

这项工作的独创性在于使用了对环境友好的铵盐。

刚开始,NH 4HCO 3被证明为最好的N源,可以直接生成相应的吡啶衍生物,但是当他们的注意力还在尝试利用烷基胺合成相应的1,4-DHP时,惊奇地发现用一级烷基胺竟然也可以直接得到相应的吡啶衍生物,并且反应产率很高。

有潜力的化工产品

有潜力的化工产品

有潜力的化工产品十种具开发潜力的精细化工中间体十种具开发潜力的精细化工中间体一、N—甲酰吗啉N—甲酰吗啉是制备芳烃如苯、甲苯、二甲苯等的优良抽提溶剂,吗啉具有仲胺的典型化学性质,因此可以采用常见的甲酰化剂进行酰化反应得到N—甲酰吗啉,根据酰化剂不同,合成路线主要有以下二条。

1.甲酰氯法以甲酰氯为酰化剂与吗啉合成N—甲酰吗啉,是最传统的合成路线,该法合成过程简单,技术难度小,但是原料价格较贵,反应中产生氯化氢,设备腐蚀严重,副反应和三废比较多,产品质量比较差,环境污染严重,一般不采取该路线合成。

2.甲酸法以甲酸为酰化剂与吗啉反应,是目前国内研究最多的路线,甲酸相比甲酰氯价格便宜,而且甲酸路线合成工艺难度较小,工艺条件简单,产品质量较好,由于反应中生成大量的水,因此需要加入一定量脱水剂,增加后处理的难度,设备有一定的腐蚀。

比较适合国情的路线是甲酸酰化路线,因此国内研究单位也主要集中开发甲酸酰化技术,国内主要研究单位有华东理工大学、南京工业大学、吉林化工学院、西南化工研究院等单位。

其中西南化工研究院自行开发、投资、设计建成国内500吨/年N—甲酰吗啉工业化生产装置,一次开车即达标,甲酰吗啉产品经石家庄焦化厂等数家石化企业使用,完全能达到设计要求,芳烃回收率和纯度、能耗,是其他分离方法不可比拟的。

辽源精细化工厂和吉林化工学院共同开发的N—甲酰吗啉装置于2002年底建成投产,装置规模为200吨/年;华东理工大学也成功的开发了甲酸酰化合成N—甲酰吗啉技术,试生产得到的产品具有较高的收率和纯度,产品已用于上海石油化工股份有限公司芳烃厂,完全可以替代进口产品,该技术已经申请国家专利。

南京工业大学与金陵石化炼油厂进行合作,成功开发出甲酸酰化合成N—甲酰吗啉技术,并对N—甲酰吗啉在芳烃中的抽提应用做了大量的研究工作。

N—甲酰吗啉作为芳烃的抽提溶剂与其他溶剂比较有几大显著特点,一是可以极大的改变非芳烃和芳烃之间的相对挥发度,使芳烃的分离更容易,提取纯度高,精苯纯度可以达到99.9%以上;二是N—甲酰吗啉的沸点低,较环丁砜和四甘醇低很多,溶剂消耗少,回收简便;三是使用过程中不需要添加pH值调节剂和氮气保护;四是当N—甲酰吗啉加入芳烃和非芳烃中,可以明显降低芳烃的蒸汽压,因此大大降低能耗;五是N—甲酰吗啉无毒、无腐蚀和化学稳定性好,对设备和环境影响较小。

相分离强化六碳糖转化合成5-羟甲基糠醛的进展

相分离强化六碳糖转化合成5-羟甲基糠醛的进展

第52卷第10期 辽 宁 化 工 Vol.52,No.10 2023年10月 Liaoning Chemical Industry October,2023基金项目: 辽宁省自然科学基金指导计划项目(项目编号:2019-ZD-0083);辽宁省教育厅科学研究项目(项目编号:LQ2019001)。

收稿日期: 2022-10-13相分离强化六碳糖转化合成5-羟甲基糠醛的进展崔天一,刘英烨,王颖慧,贾松岩*(沈阳化工大学 化学工程学院,辽宁省镁钙无机功能材料工程研究中心,辽宁 沈阳 110142)摘 要:5-羟甲基糠醛(5-HMF)是一种重要的生物质基化工中间体,已经在近年来受到广泛关注。

六碳糖及其聚合物催化脱水转化是获取5-HMF 的典型方法。

常用的催化反应溶剂体系包括水、水-有机溶剂、极性有机溶剂、离子液体以及离子液体-有机溶剂等。

均相体系虽能实现六碳糖的有效转化,但如何有效分离5-HMF 以及体系中逐渐积累的5-HMF 可能发生副反应都是现存问题。

采用相分离的办法可有效分离产物5-HMF,减少产物积累,提高收率。

当前,以双相体系为代表的相分离方法已经广泛地应用于六碳糖及其聚合物的催化转化制5-HMF。

结合近年来的研究进展,对相分离强化六碳糖及其聚合物转化制5-HMF 的机制和性能进行介绍。

关 键 词: 5-羟甲基糠醛(5-HMF);相分离;有机溶剂;生物质中图分类号:O629.11+3 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2023)10-1502-04当今,化石资源的快速消耗及其对全球环境的影响引起了越来越多人们的重视,推进绿色可再生能源的广泛应用是缓解上述问题的有效策略。

生物质资源是地球上储量最为丰富的一种可再生资源,具有“碳中和”的属性,符合可持续发展的要求。

高效开发和利用生物质资源将对能源结构转型起到重要的促进作用[1]。

5-羟甲基糠醛(5-HMF)是一种重要的化工中间体,利用5-HMF 合成的燃料、高分子、医药中间体等展示了替代石油化学品的优良潜力[2]。

部分化工中间体企业拟新建情况

部分化工中间体企业拟新建情况
机 酸, 并且完全 不在水相反 应介质 中进
行.
Z a g的研 究小组 开发 出一种 以金 hn
产 , 因原 料 己内酰 胺供 应 不足 , 但 只好 停停 开开 , 在低开 工率 下徘徊 .如果 全 球 纤维 工业和 汽车 工 业继 续保持 2 0 06 年 的 良好 态势 ,加 上 2 0 北京奥运 0 8年
( ) 辽宁华锦化 工 集团新 建一套 年产 1
1 2万 吨 丁 二 烯 抽提 装 置
还 是 由 中 国现 货 市场 参 与 定夺 .如 果
20 0 7年 的原 油 行 情 在 6 0美元 /桶 左
用, 符合 国家节能减排 的要 求 .其产 品
质 量稳 定可 靠 , 而价格只 是进 口产品 的
维素 ( 自然界 中最丰富的 大分子 ) 制备
H F方面 已经取得 了一些进展. M
H F是聚合物 、医药品和其他化 学 M 产 品生 产 中的一 类重要 中间体 , 也可 以 作 为石 油基 中间体 ( 聚酯 的制造 ) 如 的
缺 少的原料 .环 戊醇的羟基 活泼 , 元 五
环 的生 化 功 能在 生化 医药行 业应 用 广
己内酰胺 生产 装 置 的正 常投 产预 计 只
是 时 问问题 , 两家大型设 备开 动将会 大
量, 且催 化 剂使用 寿命 长 , 生产 过 程 中
设备 无腐蚀 , 可连 续化生 产. 同时该 工
大影 响 2 0 0 7年 己 内酰胺 的市 场 行 情 ; 后 期 的大型 己 内酰 胺新 建 计 划 虽然 尚
中国两大项 目投产举足 轻重
预计 2 0 0 7年全 球 己内酰胺 需求 量
与上 年相 比增 长 1 4 . %,达到 4 1 8万 t

沈阳科创化学品有限公司

沈阳科创化学品有限公司

沈阳科创化学品有限公司三废综合治理改扩建工程项目变更环境影响补充报告书沈阳化工研究院设计工程有限公司2017年9月目录1 项目概况 (4)1.1现有工程内容 (4)1.2现有产品 (6)1.3现有环保设施 (6)2 变更前原设计方案 (10)3 原环评报告批复意见 (14)4 建设项目的变更情况 (15)4.1主要变更的内容 (15)4.2变更后项目组成 (16)4.3变更的意义和必要性 (16)4.4变更部分工艺流程 (17)4.5变更前后三废综合治理总的工艺流程 (24)4.6变更后平面布置 (27)5.环境变化情况 (28)5.1周围环境概况 (28)5.2区域环境质量现状 (28)6.厂区污染源达标状况及存在的环境问题 (29)7.变更后对周围环境的影响分析 (30)7.1增加污水预处理装置环境影响分析 (30)7.2增加RTO废气处理装置环境影响分析 (31)8.变更后卫生防护距离的变化情况 (33)9 变更后的排污总量 (35)10.结论与建议 (36)沈阳科创化学品有限公司三废综合治理改扩建工程项目变更环境影响补充报告书沈阳科创化学品有限公司三废综合治理改扩建工程项目在建设过程中,在污水预处理工艺、废气处理工艺方面发生了变更。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定,建设单位委托沈阳化工研究院设计工程有限公司就项目的变更情况编制环境影响补充报告,以期对项目的变更情况做出说明并评估项目变更后对周围环境的影响。

1 项目概况本项目位于沈阳经济技术开发区细河九北街17号,沈阳科创化学品有限公司厂区内。

地理位置见图1。

1.1现有工程内容目前,沈阳科创化学品有限公司现有十个生产车间,生产的品种为农药制剂、3-醛基吡啶中间体、催吐剂、原药品种(硝磺草酮、嘧螨胺、氟环唑、吡蚜酮、环己烯酮系列、四氯虫酰胺、烯肟菌胺、啶菌噁唑、莎稗磷、氟吗啉、咪草烟、甲氧咪草烟和甲基咪草烟)。

原三至六车间为原南厂区车间,南厂区现已停产。

辽宁省科学技术厅关于拟推荐辽宁省科技战线劳动模范、先进集体名单的公示

辽宁省科学技术厅关于拟推荐辽宁省科技战线劳动模范、先进集体名单的公示

辽宁省科学技术厅关于拟推荐辽宁省科技战线劳动模范、先进集体名单的公示文章属性•【制定机关】辽宁省科学技术厅•【公布日期】2022.04.18•【字号】•【施行日期】2022.04.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科学技术综合规定正文辽宁省科学技术厅关于拟推荐辽宁省科技战线劳动模范、先进集体名单的公示按照《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于做好2022年辽宁省劳动模范、先进工作者和先进集体推荐评选表彰工作的通知》(辽委办传发﹝2022﹞11号)要求,现将省科技厅拟推荐对象名单予以公示,其中辽宁省劳动模范37名、先进集体17个。

公示时间为2022年4月18日至4月22日(注:公示期为五个工作日),在此期间,任何单位和个人对公示名单如有异议,请以电话、信函等方式向省科技厅反映。

反映问题要客观公正、实事求是,不得借机诽谤和诬告,电话、信函应署真实单位、姓名。

信函的有效时间以发信时的当地邮戳为准。

通讯地址:辽宁省沈阳市和平区三好街24号辽宁省科学技术厅联系人:高照联系电话:************附件:1.拟推荐辽宁省劳动模范名单2.拟推荐辽宁省先进集体名单辽宁省科学技术厅2022年4月18日附件1拟推荐辽宁省劳动模范名单1.胥维昌,沈阳化工研究院有限公司党委书记、院长。

用科学家精神引领企业科技创新,带领团队完成国家重点专项等多项科研成果转化,企业营收、利润年均增长达到30%以上,塑造起辽宁省科研品牌“新地标”。

2.谢华生,沈阳铸造研究所有限公司董事长。

矢志不渝深耕特种铸造合金材料及工艺,自主开发多种新材料新技术,多项成果获省部级科技进步一等奖,为我国载人航天、嫦娥探月等20余项国家重点型号重大工程研制做出重要贡献。

3.宗润福,沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事长、总裁。

宗润福长期面向科研一线从事专业技术工作,二十年如一日,砥砺前行,瞄准世界科技前沿,突破瓶颈,攻坚克难,带领芯源微成为国内半导体装备制造领军企业。

1_氨基蒽醌合成工艺进展_刘东志

1_氨基蒽醌合成工艺进展_刘东志

1_氨基蒽醌合成工艺进展_刘东志1-氨基蒽醌合成工艺进展刘东志张伟李永刚苏晶(天津大学化工学院,天津300072)摘要本文对重要的染料中间体1-氨基蒽醌的各种合成工艺进行了评述,并重点评述了1-硝基蒽醌的氨解和液相加氢还原工艺。

Synthetic Processes of1-AminoanthraquinoneLiu Dongzhi Zhang Wei Li Yonggang Su jin(Institute of Chemical Engineering of Tianjin,University,Tianjin300072)Abstract Some important synthetic pr ocessses of1-aminoanthraquinone are revie wed in the pre-sent paper,aminolysis and aquueous phase hydr ogenization reduction of1-nitroanthraquinone are emphatically recounted.1 前言蒽醌系染料是仅次于偶氮系染料的第二大类染料。

1-氨基蒽醌是合成蒽醌染料的重要中间体,其用途最广、耗量最大,是生产溴氨酸、吡唑蒽酮的主要原料,不仅用于生产分散、还原、酸性、活性染料,还用于油墨、涂料、聚合物类颜料的生产,并可作为光降解聚酯的光敏剂,近年来,还被应用作为液晶染料。

因此,1-氨基蒽醌在染料工业中占有极其重要的位置。

国内最早生产1-氨基蒽醌的厂家有吉化公司染料厂、四川染料厂、上海染化十厂等装置能力为300吨/年的厂家。

八十年代以来,我国染料工业获得很大发展,随着对1-氨基蒽醌需求量的不断增加,在天津、青岛、大连、江苏、浙江等地建起一些生产能力在100~150吨/年的乡镇企业。

据称1991年1-氨基蒽醌的产量已达2500吨,目前仅国内需求已超过4000吨〔1〕,但是国内市场上低品位的1-氨基蒽醌产量已超过需求,而高品质的产量却远不能满足出口的需要。

2,3-二溴丙酰氯定量分析方法

2,3-二溴丙酰氯定量分析方法

2,3-二溴丙酰氯定量分析方法李学敏;王瑛;尉宏伟;苗雨;黄振斌【期刊名称】《染料与染色》【年(卷),期】2011(048)006【摘要】建立了一种染料中间体2,3-二溴丙酰氯含量的分析方法,该方法基于将2,3-二溴丙酰氯衍生化。

通过与苯胺酰胺化几乎定量制得2,3-二溴丙酰苯胺,再经液相色谱外标法得到2,3-二溴丙酰苯胺的标准工作曲线,从而测定出2,3-二溴丙酰氯的含量。

给出了该方法的线性回归方程,线性相关系数r=0.9997,线性范围0.1341~0.6707mg/mL,标准偏差为0.005,变异系数0.5%,回收率99.81%-100.05%。

%An analysis method for a dye intermediate 2, 3-dibromopropionyl chloride was established. The method was basedon derivation of 2, 3-dibromopropionyl chlor/de. 2, 3-Dibromo-N-phenylpropanamide was almost quantitatively prepared from 2, 3-dibromopropionyl chloride and aniline by amidation. The external standard calibration curve of 2, 3-dibromo-N-phenylpropanamide was obtained by HPLC, thus the content of 2, 3-dibromopropionyl chloride was determined. The linear regression equation of the method was given, the liner correlation coefficient was 0. 9997, the linear range was 0. 134 1-0. 670 7 mg/mL, the standard deviation was 0. 005, the variation coefficient was 0. 5%, the recovery rate was 99. 81% - 100. 05%.【总页数】4页(P56-59)【作者】李学敏;王瑛;尉宏伟;苗雨;黄振斌【作者单位】沈阳化工研究院有限公司,沈阳110021;沈阳化工研究院有限公司,沈阳110021;沈阳化工研究院有限公司,沈阳110021;沈阳化工研究院有限公司,沈阳110021;沈阳化工研究院有限公司,沈阳110021【正文语种】中文【中图分类】TQ610.7【相关文献】1.阻燃剂2,3-二溴丁二酸二(2,3-二溴丙)酯的合成及应用 [J], 赵鑫;王彦林2.2,3-二溴丙酰氯合成 [J], 方彦霞3.阻燃剂2,3-二澳丁二酸二(2,3-二溴丙)酯的合成及应用 [J], 赵鑫;王彦林4.新型整理剂单-(2-(2,3-二溴丙酰乙二胺基)-2-去氧)-β-环糊精的合成 [J], 黄良晨;赵曙辉;罗光元5.高效液相色谱法测定四溴双酚A-双(2,3-二溴)丙醚 [J], 田玉平;李懿睿;吴建军;郭卫荣;王东辉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

24二氯苯甲醛及邻氯苯甲醛、对氯苯甲醛合成工艺述评

24二氯苯甲醛及邻氯苯甲醛、对氯苯甲醛合成工艺述评

产操作的可靠性等方面的考虑,作者认为选用3一
氯一4一甲基苯胺为基本原料,经过重氮化、sand—
meyer、氯化、水解反应的工艺方法制各2,4一二氯
苯甲醛,是目前较合适的方法。 2邻氯苯甲醛和对氯苯甲醛
2.1 I艺方法
2.1.1光照反应法‘’~9】
M:羔 Cl
①a<卜刚或
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◇c%a)
万方数据
为蒸准计)。 l。l。2邻氯甲苯法

cl
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阳 嘲至I
农药第39卷第12期(2加o)
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(Y)

Cl +如。等

c≮≯m—a
(z)
五步反应结果:产物(N)、(w)、(x)、(Y)、(z) 收率分别为35%、94%、88%、80%、97%,总收率
氯苄水解法与戊二酮法进行比较。
水解法的工艺方法经过小试及中试,工业化生
产十分稳定,产品质量、收率分别达98%以上和
71%(总收率)以上。国内外的工业化生产基本上采
用这一方法。至于戊二酮法是一新的工艺方法,应
进一步中试,解决工程、工程问题的难 易程度、建设投资、产品质量、收率,经济成本以及生

(=l
叫孓嗽+叫参。a,
。小+酾(G) 幽a<孓∞+哪
(H)
以上墨步反应结果:产物(鳓、(G)、(H)收率分 别为8s%、80%、钟%,(H)的总牧率为65.9|j6(以
(≥一,为基准计,。
1.1.3邻硝基甲攀浃渤


摧证荆
(D)
82.5%、8096、97%,总毂举64%(以c卜∞ 以上兰步度应产物(A)、(e)、(D)收举分踟为 o
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沈阳化工研究院中间体可转让项目单位: 沈阳化工研究院地址: 沈阳市铁西区沈辽东路8号邮编: 110021电话: 传真:部分可转让项目简介:1. 2,6-二羟基苯甲酸工艺研究项目简介溶剂法合成芳羟基羧酸的重要品种之一2, 6-二羟基苯甲酸, 它是农药及医药的重要有机中间体,该品种国内外需求量很大, 而当前国内全部为进口, 为了填补国内空白, 我们开发了此品种。

沈阳化工研究院研制的溶剂法合成芳羟基羧酸新工艺属国内首创。

在溶剂的选择, 羧化反应的工艺条件及后处理方面有一定独创性, 达到了九十年代国际先进水平, 如获得国家科学技术部批准的”溶剂法合成2-羟基-3-萘甲酸、 2, 6-二羟基苯甲酸”为《国家级科技成果重点推广计划》项目证书。

又获得国家科学技术部、国家计委、国家财政部颁发的《国家”八五”科技攻关重大科技成果》证书。

技术指标( 技术评价)本项目采用一步催化合成工艺, 比现在有工艺简单方便, 收率高, 无废气和废渣。

废液中主要为未反应的原料及微量无害副产品, 无味无毒, 经简单中和处理后即可排放。

市场及效益预测在2, 6-二羟基苯甲酸的各项用途当中, 农药杀虫剂苯螨特是一个历史悠久的农药品种, 主要用于植物杀虫, 国外日本有生产, 国内用量也很大, 所需原料2, 6-二羟基苯甲酸全部为进口。

98年进口价格为28万元/吨, 当前已涨至30多万元/吨。

另外, 2, 6-二羟基苯甲酸还可用于医药的合成, 年需求量总共为600-1000吨, 因此国内缺口很大, 其市场前景是十分广阔的。

由此可见, 至 , 市场总需求量约1400-1500吨, 尚有不小的空间, 是很具有投资价值的项目。

原料费20万元/吨, 综合成本小于24万元/吨, 售价28万元/吨以上。

生产所需条件一套1000吨/年2, 6-二羟基苯甲酸生产装置包括3000L高压釜两台、 5000L 搪瓷釜两台, 0L储罐五台, 以及离心机、干燥箱等, 装机容量250KVA, 厂房面积 0平方米, 库房1000平方米。

设备投资300万元, 流动资金160万元。

合作方式: 技术转让。

2. 3, 5-二羟基苯甲酸合成工艺项目简介3, 5-二羟基苯甲酸为重要的医药中间体, 可合成3, 5-二羟基苯甲酸甲酯, 3, 5-二甲氧基苯甲酸, 3, 5-二羟基苯甲醇等, 其中3, 5-二羟基苯甲醇为近年来在医药行业上涌现出的独特而新颖的试剂, 以它为原料能够生产中国独自开发的利胆良药假蜜环菌甲素及其它医药产品。

3, 5-二羟基苯甲酸还是一种新型的添加剂, 例如为山茱萸的有机酸添加成份, 山茱萸作为医药产品具有抗炎, 降血糖作用, 同时还是很好的美容及滋补保健品。

另外, 除用于医药产品上外, 3, 5-二羟基苯甲酸还能够用在聚酯化合物及农药的合成上。

近年来, 随着精细化工领域的迅猛发展, 新产品的大量涌现, 3, 5-二羟基苯甲酸作为新型产品, 应用范围将不断扩大, 需求量遂年增长。

技术指标( 技术评价)本项目采用一步催化合成工艺, 比现在有工艺简单方便, 收率高, 无废气和废渣。

废液中主要为未反应的原料及微量无害副产品, 无味无毒, 经简单中和处理后即可排放。

市场及效益预测3, 5-二羟基苯甲酸、农药和生物工程等方面。

当前世界生产能力为1万吨/年, 需求量约2万多吨/年。

中国80年代开始研究开发, 当前仅有几家精细化工厂小规模生产, 现有3, 5-二羟基苯甲酸产量在1000-1500吨/年之间, 而国内市场需求量约1万吨/年, 缺口较大。

而且中国3, 5-二羟基苯甲酸的应用范围仅限于农药领域, 在医药等应用领域尚处于起步阶段。

随着3, 5-二羟基苯甲酸在这些领域的应用, 其需求量还将逐年增加, 3, 5-二羟基苯甲酸的市场前景十分广阔。

以当前原料计算, 原料费5.5万元/吨, 售价13.5万元/吨以上。

生产所需条件500吨/年3, 5-二羟基苯甲酸生产装置包括3000L搪瓷釜3台, 3000L碱熔2台, 以及离心机、干燥箱等, 装机容量150KVA, 厂房面积600平方米, 库房300平方米。

设备投资150万元, 流动资金100万元。

合作方式: 技术转让。

3. 3, 5-二羟基苯甲酸合成工艺项目简介3, 5-二羟基苯甲酸为重要的医药中间体, 可合成3, 5-二羟基苯甲酸甲酯, 3, 5-二甲氧基苯甲酸, 3, 5-二羟基苯甲醇等, 其中3, 5-二羟基苯甲醇为近年来在医药行业上涌现出的独特而新颖的试剂, 以它为原料能够生产中国独自开发的利胆良药假蜜环菌甲素及其它医药产品。

3, 5-二羟基苯甲酸还是一种新型的添加剂, 例如为山茱萸的有机酸添加成份, 山茱萸作为医药产品具有抗炎, 降血糖作用, 同时还是很好的美容及滋补保健品。

另外, 除用于医药产品上外, 3, 5-二羟基苯甲酸还能够用在聚酯化合物及农药的合成上。

近年来, 随着精细化工领域的迅猛发展, 新产品的大量涌现, 3, 5-二羟基苯甲酸作为新型产品, 应用范围将不断扩大, 需求量遂年增长。

技术指标( 技术评价)本项目采用一步催化合成工艺, 比现在有工艺简单方便, 收率高, 无废气和废渣。

废液中主要为未反应的原料及微量无害副产品, 无味无毒, 经简单中和处理后即可排放。

市场及效益预测3, 5-二羟基苯甲酸、农药和生物工程等方面。

当前世界生产能力为1万吨/年, 需求量约2万多吨/年。

中国80年代开始研究开发, 当前仅有几家精细化工厂小规模生产, 现有3, 5-二羟基苯甲酸产量在1000-1500吨/年之间, 而国内市场需求量约1万吨/年, 缺口较大。

而且中国3, 5-二羟基苯甲酸的应用范围仅限于农药领域, 在医药等应用领域尚处于起步阶段。

随着3, 5-二羟基苯甲酸在这些领域的应用, 其需求量还将逐年增加, 3, 5-二羟基苯甲酸的市场前景十分广阔。

以当前原料计算, 原料费5.5万元/吨, 售价13.5万元/吨以上。

生产所需条件500吨/年3, 5-二羟基苯甲酸生产装置包括3000L搪瓷釜3台, 3000L碱熔2台, 以及离心机、干燥箱等, 装机容量150KVA, 厂房面积600平方米, 库房300平方米。

设备投资150万元, 流动资金100万元。

合作方式: 技术转让。

4. N-(3-二甲氨基)丙基甲基丙烯酰胺简介1.N-(3-二甲氨基)丙基甲基丙烯酰胺是一种非常有重要的精细化工中间体, 它广泛应用于涂料、树脂、电镀、印染、水处理絮凝剂、膜技术、医药、化妆品等行业。

该产品全球性的开发与应用始见于上世纪60年代, 可是, 到上世纪末期, 该产品的应用依然不是非常广泛, 进入21世纪后, 国外先后用该产品先后开发出大量品质十分优良的精细化工新产品, 其中包括化妆品, 洗发用品, 高档涂料, 离子膜等, 由此引起了国内外行业界人士对该产品的广泛关注, 西方发达国家对此投入了足够的人力、物力、才力来进行更为深入的研究, 相关的研究报道不断发表。

中国对该产品的研究工作始见于本世纪初, 尽管到当前为止, 该产品尚未见有完成工业化生产的报道, 涉足的行业也不是十分广泛, 可是, 它的研究应用工作已经得到国家以及业内人士的高度重视, 其中, 用该产品与马来酸酐、丙烯酰胺等共聚合成的离子膜技术已经被列为国家自然科学基金资助项目以及国家重点基础研究发展规划资助项目, 从中我们能够窥视到该产品未来发展的广阔前景。

2.甲基丙烯酰胺丙基二甲基胺的应用:甲基丙烯酰胺丙基二甲基胺()在常温下是流动性液体,是不饱和叔胺。

由于其分子结构中存在着叔胺基团和乙烯基团,从而决定了其能形成季铵盐或发生聚反应,形成多种化合物, 具有如下特点:单体活性高,形成聚合物的相对分子质量大呈碱性且显阳离子性,水溶性和醇溶性都较好[1], 能被广泛应用于水处理行业、日化行业、造纸行业、医药行业、纤维行业、石油和天然气开发、光敏材料的合成、印刷工业中的助剂、皮革加工添加剂等。

可是,由于的合成条件非常苛刻,在国内还没有成熟的合成工艺条件及设备,因而主要依靠进口当前世界上只有德国和日本两家工厂具有较完善的合成工艺条件因此,对单体以及相关产品的研究和开发,有着理论意义和应用价值。

2.1 水处理行业中的应用水处理剂的主要作用是控制水垢、淤泥的形成,防止或减缓设备的腐蚀,除去水中有害物质和微生物,软化和稳定水质等, 当前低磷聚合物和无磷聚合物的开发成为水处理剂发展的趋势, 水溶性聚合物是多功能水处理剂,有优异的阻垢、热稳定性,低公害或无公害,用量少,良好的溶限效应和协同效应等特点[3], 而带有荧光基团的水溶性聚合物的开发更是受到国内外水处理行业的青睐,因为它从根本上解决直接测量聚合物含量的问题"带荧光基团的示踪聚合物一般都很容易被监测,因为荧光化合物是具有0.1~1.0荧光量子效率,光吸收摩尔消光系数至少为1000的分子,可在10-6~10-5甚至更小的浓度范围之内被监测出来[4], [5]等人用单体与1-氯甲基萘合成了它们的季铵盐"该荧光单体季铵盐与水处理剂单体丙烯酸等聚合时,形成的聚合物不会由于荧光单体的存在而影响聚合物的其它结构或系统内其它的成分,而且水处理剂的浓度能够经过测定聚合物的荧光强度来达到实时检测和控制加药量的目的,既经济又简便更环保。

2.2 日化行业中的应用在日化行业中,大多与其它化合物形成阳离子共聚物,当作头发和皮肤的护理产品, 例如:[6]等人以(乙烯基吡咯烷酮), 9~24烷基二甲基丙烯酰胺甲基丙烯酸盐为单体,合成了它们的三元共聚物,该共聚物的平均相对分子质量为20万~200万,最佳为40万~80万,有良好的水溶性,分散性能优异,该共聚物在头发和皮肤护理中显示了很多有点,如:高抗湿性!低粘合度!良好的干梳湿梳性能等,。

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